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  • 科學十大假說/科學那些不可思議的事
    該商品所屬分類:科普讀物 -> 百科知識
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    249-361
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    156-226
    【介質】 book
    【ISBN】9787535178039
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    內容介紹



    • 出版社:湖北教育
    • ISBN:9787535178039
    • 作者:曹璽敬
    • 頁數:222
    • 出版日期:2013-02-01
    • 印刷日期:2013-02-01
    • 包裝:平裝
    • 開本:16開
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字數:191千字
    • 《科學十大假說/科學那些不可思議的事》編著者曹璽敬。
      本書正是基於以上的思考而進行科學假說發展的梳理,主要挑選了科學發展**具有影響力的十大科學假說。科學規律發展的道路不是一帆風順的,科學規律的發現是數代科學家共同努力的結果,科學假說是基於現實問題和需求而從理論角度建構的*可能的方案之一,我們通過科學假說一步步逼近真理而走向真理的殿堂。
    • 《科學十大假說/科學那些不可思議的事》編著者曹璽敬。 《科學十大假說/科學那些不可思議的事》內容提要:科學假說的發展 過程,是科學革命的過程,盡管此處革命的意義沒有哥白尼革命那麼重大 ,但對各個學科,乃至各個假說本身,其影響和意義是重大的。庫恩在《 科學革命的結構》指出科學發展模式:前範式科學一常規科學一革命科學 —新常規科學,表征每一階段的核心是“範式”。科學假說存在的意義也 就是它能夠用統一的理論範式來統一前範式科學階段的“餛亂”,利用這 個建構性的假說獲得科學家群體的認可,由此它將指導未來科學領域的發 展。待到新的科學現像和科學問題出現,該學說無法利用這一套範式來解 釋。針對這些新問題和新現像,科學家們勢必會提出新的解決辦法即提出 新的科學假說,而這個解決之道就是新科學假說對舊科學假說的革命,新 範式對舊範式的揚棄,也就是庫恩所講的科學革命。

    • 第一章 伽莫夫大**宇宙假說
      第二章 康德天體演化學說:星雲假說
      第三章 愛因斯坦狹義相對論假說
      第四章 伽桑狄熱質說
      第五章 拉瓦錫氧化假說
      第六章 門捷列夫元素周期律假說
      第七章 達爾文進化學說
      第八章 孟德爾遺傳因子假說
      第九章 活森一克裡克DNA雙螺旋假說
      第十章 魏格納大陸漂移假說
      參考文獻
      後記
    • 牛頓無限無邊的宇宙模型是與其“**時空”聯繫在一起的,所謂‘ ‘聖色對時空,也就是把時間和空間看作是**靜止、永恆不變的存在。
      在牛頓的宇宙體繫中,時間和空間隻是構成物質世界的無限的大背景、大 容器,作為物質運動的參照繫,不管物質世界如何變化,時間和空間是***不受其影響的。正是在這一點上,愛因斯坦的觀點與牛頓的觀點有很大 的區別。按照愛因斯坦的廣義相對論,宇宙中沒有**的時間和空間,無 論是時間還是空間都不能與物質割裂開來,物質具有質量,質量會產生引 力場。愛因斯坦認為宇宙中的物質、引力與時空是緊密相連的,物質的質 量越大產生的引力場越強,強大的引力場能使空間彎曲。既然已有證據表 明太陽的質量能夠使其附近的空間彎曲,那麼宇宙中的所有質量足以使整 個宇宙彎曲。因此,愛因斯坦認為,我們的宇宙空間並不是牛頓所描繪的 三維平直的歐幾裡得空間,而是一個彎曲的空間。再進一步說,我們還可 以根據宇宙學原理,得出宇宙空間各點的曲率處處相同的結論。
      這個彎曲的空間是什麼樣的呢?讓我們來觀察一下地球的表面。現在我 們已經知道,地球是近似圓的,如果一個人在地球表面上向任意一個方向 奔跑,那麼他永遠也不會發現地球的盡頭,而且在一定時間後他必定會返 回到出發地點(不考慮海洋和其他障礙物)。如果你覺得不可思議的話,可 以把地球表面想像成一個皮球(二維球面),皮球上有一隻甲蟲,這隻甲蟲 在皮球上爬來爬去,永遠也找不到皮球的盡頭。如果把皮球比作甲蟲的宇 宙的話,從中我們不難得知,“這些生物的宇宙是有限的,但又是無界的 ”。作為一個二維球面,它是封閉有限的,同時又是無限的——你永遠也 找不到這個球面的邊界。現在,我們把這個二維的有限無邊的球面加以推 廣,就可以得到一個三維的有限無邊的彎曲空間,這種三維球面的彎曲空 間便是愛因斯坦所設想的宇宙空間的模型,即一個有限無邊的宇宙模型。
      在這個模型中,愛因斯坦放棄了歐幾裡得幾何學關於三維空間無限性 的傳統觀念(無限即無邊),主張宇宙是一個閉合的連續區,連續區的體積 是有限的,但它是一個彎曲的封閉體,因而是沒有邊界的。天體均勻地分 布在這彎曲的封閉體中。這就好像一個球體的表面,雖然面積是有限的, 但是沿著球面運動總也遇不到邊。在宇宙中,沿一直線進行的光束*終會 繞一大圈,並回到其出發點。這個描述解決了煩擾天文學家多年的一個問 題:即宇宙的邊緣問題。的確,如果宇宙有邊緣,那麼在宇宙的另一邊是 什麼呢?在愛因斯坦的宇宙中人們不必擔心有關邊緣的問題。
      繼愛因斯坦宇宙模型之後,1917年,德西特提出德西特靜態宇宙模型 ,有物質運動和光譜紅移。1922年,弗裡德曼解愛因斯坦無宇宙學項的引 力場方程得到均勻各向**的宇宙模型。1927年,勒梅特得到含有宇宙學 常數的均勻各向**的宇宙模型。以上這些相對論宇宙模型,將愛因斯坦 宇宙模型的大多數前提接受下來,從而構成了相對論宇宙模型前提的共同 點:(1)整個可觀測宇宙是**的,它由廣義相對論場方程描述;(2)引入 宇宙學原理,即同一時刻宇宙空間均勻各向**;(3)除德西特宇宙模型之 外,引入固有時與宇宙時相等,存在特殊坐標繫或共動坐標繫。
      膨脹的發現:挑戰靜態宇宙觀 按理來說,宇宙膨脹的理論應該由愛因斯坦**個提出,因為根據廣 義相對論的計算結果,有限無邊的宇宙必定是動態的,要麼膨脹,要麼收 縮,要麼振蕩,總之,在此基礎上得出動態宇宙的結論是極其簡單而又自 然的事情。甚至從牛頓以來,要認識宇宙在不斷膨脹,並作出這一預言, 應該是一件不難的事。因為根據萬有引力定律,靜止的宇宙在引力作用下 會很快開始收縮。因此,假定宇宙膨脹是順理成章的事情。然而,受傳統 的靜態宇宙觀的束縛,愛因斯坦和他的先輩一樣認為宇宙在大尺度上應當 保持不變。為了使其場方程能得出靜態宇宙的結論,愛因斯坦不惜引進一 個“宇宙因子”對其場方程進行改造,對此,愛因斯坦晚年時懊悔不已。
      但無論如何,相對論宇宙學理論本身卻向人們暗示,宇宙是動態的變化的 。1922年,伽莫夫在列寧格勒大學時的老師,蘇聯數學家、物理學家弗裡 德曼(A.A.Friedmann,1888~1925)用愛因斯坦的理論研究了宇宙空間結 構,他發現不隨時間發生變化的空間是不存在的。隨著時間的推移,空間 要麼變大,要麼縮小。在這一發現的基礎上,弗裡德曼建立了一個動態的 宇宙模型,並作出了宇宙正在膨脹這一驚人的預言。
      根據弗裡德曼的宇宙模型,宇宙演化有三種不同的途徑,這就好像從 地球表面向上拋石頭,如果石頭的拋出速度足夠大(或者地球的質量足夠小 ),石頭就可以戰勝地球的引力跑到無限遠的地方。這相當於宇宙物質的平 均密度小於某一臨界值的情況,在這種情況下,星繫以極快的速度互相退 離,速度之快連它們之間的引力都無可奈何,隻好讓宇宙無休止地膨脹下 去。第二種情況,如果石頭沒有足夠的拋出速度(或者地球的質量足夠大) ,它將在達到一個*大高度後再跌回到地面上。這相當於宇宙物質平均密 度大於臨界值的情況。在這種情況下,星繫以**緩慢的速度互相退離, 它們之間的引力不斷作用將使這種互相退離運動*後終止,繼而開始互相 趨近,即宇宙膨脹至*大尺度後便開始坍塌。此外,還有第三種情況,星 繫之間的退離速度正好達到避免其坍塌的臨界值,宇宙不斷膨脹,但膨脹 速度逐漸趨於零。
      我們現實中的宇宙究竟對應於哪種演化途徑呢?這**取決於宇宙中物 質的平均密度。我們現在能夠直接觀測到的宇宙物質密度還不足以阻止宇 宙的膨脹,然而我們現在已有足夠的證據確信,宇宙中除了看得見的星繫 之外,還存在著大量的看不見的“暗物質”如中微子。近年來的實驗表明 ,中微子的靜止質量並不是零。這些不可視物質是否能夠阻止目前的宇宙 膨脹,正是科學界極為關注的問題。
      從愛因斯坦到弗裡德曼,宇宙膨脹隻是理論上的建構,除了理論依據 外,還必須取得天文觀測事實的支持。星繫光譜紅移的發現無疑給宇宙膨 脹的理論提供了*有力的支持。P6-P8
     
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